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考虑时空热度的共乘匹配问题建模及求解 被引量:3
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作者 郭羽含 于俊宇 《交通运输系统工程与信息》 EI CSCD 北大核心 2019年第6期112-122,共11页
在共乘匹配问题中,考虑时空热度对共乘车主收益的影响,构建了以共乘收益和共享路线百分比为优化目标的数学模型,提出了一种启发式多进程进化算法用于求解.算法根据历史数据采用三次样条插值法和复合辛普森求积法得到预计订单的时空热度... 在共乘匹配问题中,考虑时空热度对共乘车主收益的影响,构建了以共乘收益和共享路线百分比为优化目标的数学模型,提出了一种启发式多进程进化算法用于求解.算法根据历史数据采用三次样条插值法和复合辛普森求积法得到预计订单的时空热度,从而预估车主共乘收益.在进化算法中,根据差异度自适应选择不同的交叉策略,以达到搜索深度和广度的自动平衡.实验结果表明,该算法与最优化算法(匈牙利算法)比较,在以相同效用矩阵作为输入条件时,本文方法可在较短时间内得到高质量的解,且在处理大规模实例上效果明显,能够高效求解共乘匹配问题. 展开更多
关键词 城市交通 共乘匹配 时空热度 启发式算法 进化算法
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中国植被覆盖变化研究遥感数据源及研究区域时空热度分析 被引量:8
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作者 吴佳梅 彭秋志 +1 位作者 黄义忠 黄亮 《地球科学进展》 CAS CSCD 北大核心 2020年第9期978-989,共12页
基于遥感数据源的植被覆盖变化研究是地表过程研究的重要组成与常见主题。利用文献计量结果GIS空间展现与分析方法,从1021篇研究中国植被覆盖变化的中文文献中提取遥感数据源和研究区域等信息,分析了遥感数据源的构成及其时间热度变化... 基于遥感数据源的植被覆盖变化研究是地表过程研究的重要组成与常见主题。利用文献计量结果GIS空间展现与分析方法,从1021篇研究中国植被覆盖变化的中文文献中提取遥感数据源和研究区域等信息,分析了遥感数据源的构成及其时间热度变化、遥感数据源与研究区域的时空尺度对应关系,以及研究区域空间热度的分布与迁移特征。结果显示:①文献数量总体呈逐渐增多趋势,4种遥感数据源被使用的较热时段与其可用时段基本吻合;②平均研究时段长度逐渐加长,遥感数据源空间分辨率与研究区域面积呈正向关联且基本维持稳定;③热点研究区域主要集中于以黄土高原为核心的北方干旱半干旱地区。研究成果能为宏观把握中国植被覆盖变化研究遥感数据源及研究区域时空热度变化趋势提供基础参考。 展开更多
关键词 植被覆盖变化 遥感数据源 时空热度 文献计量 中国
原文传递
THERMAL EFFECTS OF BUILDING′S EXTERNAL SURFACES IN CITY——Characteristics of Heat Flux into and out of External Wall Surfaces 被引量:2
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作者 ZHANGYi-ping HEYun-ling +3 位作者 LIUYu-hong MAYou-xin LIYou-rong DOUJun-xia 《Chinese Geographical Science》 SCIE CSCD 2004年第4期343-349,共7页
This study examined the thermal effects of building′s external wall surfaces, using observational data of spatial-temporal distribution of surface temperature, air temperature, and heat flux into and out of external ... This study examined the thermal effects of building′s external wall surfaces, using observational data of spatial-temporal distribution of surface temperature, air temperature, and heat flux into and out of external surface. Results indicate that external wall surface temperature and nearby air temperature vary with the change of orientation, height and season. In general, the external wall surface temperature is lower near the ground, and is higher near the roof, than nearby air temperature. But north wall surface temperature is mostly lower than nearby air temperature at the same height; south wall surface temperature during the daytime in December, and west wall surface temperature all day in August, is respectively higher than nearby air temperature. The heat fluxes into and out of external wall surfaces show the differences that exist in the various orientations, heights and seasons. In December, south wall surface at the lower sites emits heat and north wall surface at the higher sites absorbs heat. In April, all external wall surfaces, emit heat near the ground and absorb heat near the roof. In August, west wall surface all day emits heat, and other wall surfaces just show the commensurate behavior with that in April. 展开更多
关键词 external wall surface thermal effect heat flux intensity spatial-temporal distribution
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